Contents

Derivado supercondutor está de volta!

/images/3d165f7a5103cdca5230049043f192842d4c086a44a10b2dc3200616ac5b5485.jpg Foi, de certa forma, a imagem do verão, que suscitou tanta esperança como polémica. © Sukbae Lee, Ji-Hoon Kim e al/Centro de Pesquisa de Energia Quântica

Desta vez, pelo menos, as equipes de pesquisa estão cautelosas em relação à sua descoberta. Alguns já estão anunciando a “2ª temporada” de , em busca de um supercondutor ideal, operando em temperaturas e pressões razoáveis. Uma corrida que nunca parou desde o verão passado…

Na verdade, no verão passado assistimos a um desenvolvimento notável no campo da física, quando dois investigadores coreanos, Sukbae Lee e Ji-Hoon Kim, publicaram online as suas descobertas sobre um novo material que exibia propriedades tipicamente associadas a supercondutores, mas a temperaturas elevadas e pressão atmosférica normal. Apesar da abordagem cautelosa adoptada pelos investigadores, solicitando validação da comunidade científica, o frenesim mediático que se seguiu foi extraordinário. À medida que a fórmula para a sua composição, LK-99, e o processo de produção foram disponibilizados ao público, uma enxurrada de investigadores independentes, incluindo aqueles em férias, personalidades das redes sociais e até mesmo uma cientista russa que gosta de gatos, todos correram para partilhar as suas ideias e interpretações em poucos dias.

A mania do LK-99 diminuiu. Realmente ?

Vários meses se passaram antes que vários laboratórios começassem a testar o projeto experimental e o LK-99. Em agosto, a onda de histeria dissipou-se, pois a maioria das descobertas desacreditadoras anularam qualquer evidência de supercondutividade. Notavelmente, o chamado fenómeno de “levitação” observado era imperfeito e atribuído a impurezas dentro da amostra, em vez do previsto “efeito Meissner”. Em vez disso, constituiu uma resposta magnética comum decorrente de vestígios de contaminantes de sulfeto de cobre. Posteriormente, o caso foi encerrado e, com a retomada das atividades acadêmicas após as férias de verão, não houve mais menção ao LK-99. Um dos dois investigadores sul-coreanos que dedicaram esforços consideráveis ​​a este tópico desde 1

/images/e649df76781d1c7f87ac896e9c8c59d0bb02dc101f518ee9b58c98de40963eba.jpg Se os trens funcionassem sob demanda do público, eles já estariam levitando há muito tempo. © Notícias.cn

Lá vamos nós de novo, 2ª rodada!

Apesar de não exibir comportamento supercondutor, o LK-99 possui atributos físicos intrigantes quando fabricado adequadamente, o que continua sendo um desafio formidável (18). Consequentemente, os laboratórios de pesquisa persistem na produção deste composto e seus derivados, agora denominados PCPOSOS ou sulfoapatitas em vez de LK-99. Além disso, se o processo for árduo, considere que ele ainda é mais simples em comparação com Pb₉Cu(PO₄)₆O, também conhecido como LK-99, ou o novo composto Pb₉.₁Cu₀.₉(PO₄)₆S.

Na verdade, o início de um novo ano não sinaliza necessariamente a divulgação de novos resultados de investigação. Neste caso, contudo, parece que a “2ª Temporada” de avanços na supercondutividade às temperaturas e pressões ambientes já começou. Dois laboratórios chineses têm trabalhado na compreensão e verificação dos efeitos do LK-99 e até pré-publicaram os seus resultados, embora utilizando pequenas quantidades de material. No entanto, estes resultados são replicáveis, o que é um sinal encorajador.

A presente investigação apresenta certas deficiências em comparação com as nossas descobertas anteriores, embora tenhamos tentado resolver essas deficiências através da implementação de métodos de teste melhorados e da utilização de períodos de medição prolongados. No entanto, é necessário exercer prudência na interpretação dos nossos resultados, uma vez que as nossas experiências passadas ensinaram-nos a ser cautelosos relativamente à atenção dos meios de comunicação social. Apesar desta reserva, os nossos dados preliminares geraram um interesse considerável entre os nossos pares, embora alguns colegas permaneçam céticos.

/images/7be0658ce974b475c5fad08909f6aedfc12b5e80dabd849d760e147a5d716c8b.jpg O gráfico que mais chama a atenção é essa histerese que mostra os efeitos de um campo magnético no material em diferentes condições de temperatura (observe que não é bem a temperatura ambiente, 250k é em um freezer convencional). As curvas são aparentemente típicas do comportamento dos supercondutores sob estas condições. © Hongyang Wang & Al,“Possível efeito Meissner próximo à temperatura ambiente em apatita de chumbo substituída por cobre”

Teremos que esperar por outras publicações

É importante reconhecer que a produção de tal composto tornou-se cada vez mais desafiadora nos últimos tempos, exigindo assim testes e validação rigorosos por instalações especializadas. Apesar do entusiasmo generalizado em torno dos potenciais usos desta tecnologia durante a temporada de verão anterior, que vão desde a transmissão de dados até sistemas de transporte flutuantes e inúmeras outras aplicações, continua a existir uma disparidade significativa entre as evidências científicas que demonstram as suas propriedades supercondutoras e a implementação real destas descobertas. em ambientes práticos.

A paciência é fundamental em nossa busca para validar e compreender as consequências potenciais dos derivados do LK-99, apesar de quaisquer impurezas inerentes que possam afetar sua confiabilidade. O processo de duplicar, provar e explicar estas descobertas exigirá tempo e esforço significativos em múltiplas publicações de investigação antes que novas conclusões possam ser tiradas a partir de compostos recentemente sintetizados.

Twitter

A antecipação em torno do lançamento de soluções inovadoras, o seu subsequente descrédito e a ampla atenção do público, realçam os desafios industriais significativos que decorrem das limitações impostas por esta tecnologia específica. Talvez, como alternativa ao LK-99 de 2023, alguém pudesse considerar explorar os benefícios potenciais da utilização do creme quântico? Parece estar gerando um burburinho considerável no início do ano…

Fonte: The Quantum Insider

*️⃣ Link da fonte:

Tweet no Twitter, The Quantum Insider ,